8.在平直的公路上以6m/s的速度勻速行駛的自行車,人和車的重量約為800N,所受阻力約為人和車總重的0.02倍,則騎車人的功率最接近于( 。
A.10WB.100WC.1kWD.10kW

分析 人在勻速行駛時,受到的阻力的大小和腳蹬車的力的大小相等,由P=FV=fV可以求得此時人受到的阻力的大小

解答 解:自行車勻速運動,處于平衡狀態(tài),由平衡條件得:F=f=0.02G=0.02×800=16N,
此時的功率P=Fv=16×6=96W≈100W,故B正確.
故選:B

點評 在計算平均功率和瞬時功率時一定要注意公式的選擇,P=$\frac{W}{t}$只能計算平均功率的大小,而P=Fv可以計算平均功率也可以是瞬時功率,取決于速度是平均速度還是瞬時速度.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.關于回旋加速器中,下列說法正確的是( 。
A.電場和磁場同時用來加速帶電粒子
B.回旋加速器的半徑越大,同一帶電粒子獲得的動能越大,與勻強磁場的磁感應強度無關
C.同一帶電粒子獲得的最大動能只與交流電壓的電源有關,而與交流電源的頻率無關
D.電場用來加速帶電粒子,磁場則使帶電粒子旋轉

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.兩個相同的帶電導體小球A、B所帶同種電荷量的比值為qA:qB=1:3,相距為r時相互作用的靜電力大小為F,今使兩小球接觸后再分開放到相距為2r處,則此時靜電力的大小為(  )
A.$\frac{1}{12}$FB.$\frac{1}{6}$FC.$\frac{1}{4}$FD.$\frac{1}{3}$F

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,兩相切圓表示一個靜止的原子核發(fā)生衰變后的生成物在勻強磁場中的運動軌跡.由此可推知(  )
A.原子核發(fā)生了α衰變B.原子核發(fā)生了β衰變
C.原子核同時發(fā)生了α、β衰變D.該原子核放出一個中子

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.兩個分運動的速度分別是3m/s、6m/s,則其合運動的速度大小可能是( 。
A.3m/sB.6m/sC.8m/sD.10m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.“神舟”五號飛船完成了預定空間科學和技術試驗任務后,返回艙開始從太空向地球表面按預定軌道返回.返回艙開始時通過自身制動發(fā)動機進行調(diào)控變速下降,穿越大氣層后,在一定的高度打開阻力降落傘進一步減速下降.這一過程中若返回艙所受空氣阻力與速度的平方成正比,比例系數(shù)(空氣阻力系數(shù))為k,所受空氣浮力恒定不變,且認為豎直降落,從某時刻開始計時,返回艙的運動v-t圖象如圖中的AD曲線所示.圖中AB是曲線AD在A點的切線,切線交于橫軸一點B,其坐標為(8,0),CD是曲線AD的漸近線.假如返回艙總質量M=400kg,g取10m/s2.試問:
(1)返回艙在這一階段是怎樣運動的?
(2)在初始時刻v=160m/s,此時它的加速度多大?
(3)推證空氣阻力系數(shù)k的表達式并計算其值.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,在方向豎直向上的磁感應強度為B的勻強磁場中有兩條光滑固定的平行金屬導軌MN、PO,導軌足夠長,間距為L,其電阻不計,導軌平面與磁場垂直,ab、cd為兩根相同的、垂直于導軌水平放置的金屬棒,電阻均為R,質量均為m,與金屬導軌平行的水平細線一端固定,另一端與cd棒的中點連接,細線能承受的最大拉力為T,一開始細線處于伸直狀態(tài),ab棒在平行導軌的水平拉力的作用下以加速度a向右做勻加速直線運動,兩根金屬棒運動時始終與導軌接觸良好且與導軌相垂直.
(1)求經(jīng)多長時間細線被拉斷?
(2)求細線被拉斷前,對ab棒的水平拉力隨時間變化關系.
(3)若在細線被拉斷瞬間撤去水平拉力,求此后電路中產(chǎn)生的焦耳熱.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.質量m=1kg的小球在長為L=1m的細繩作用下在豎直平面內(nèi)做圓周運動,細繩能承受的最大拉力Tmax=46N,取g=10m/s2.試求:
(1)若小球恰好通過最高點,則最高點處的速度為多大?
(2)在某次運動中在最低點細繩恰好被拉斷,則此時的速度為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,將一根絕緣硬金屬導線彎曲成一個完整的正弦曲線形狀,它通過兩個小金屬環(huán)a、b與長直金屬桿導通,在外力F作用下,正弦形金屬線可以在桿上無摩擦滑動.桿的電阻不計,導線電阻為R,ab間距離為2L,導線組成的正弦圖形項部或底部到桿距離都是L/2.在導線和桿平面內(nèi)有一有界勻強磁場區(qū)域,磁場的寬度為2L,磁感應強度為B.現(xiàn)在外力F作用下導線沿桿以恒定的速度v向右運動,在運動過程中導線和桿組成的平面始終與磁場垂直.t=0時刻導線從O點進入磁場,直到全部穿過磁場,外力F所做功為(  )
A.$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$B.$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$C.$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{2R}$D.$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{4R}$

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